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Messtechnische Erfassung der Verluste in KW ... - HAM-On-Air

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<strong>Verluste</strong> <strong>in</strong> <strong>KW</strong>-Antennen-Systemen<br />

wie<strong>der</strong> zu<br />

r = (S k 1) /(S k + 1 ) = 8 / 10 = 0.8<br />

und <strong>der</strong> Dämpfungsfaktor wird nach (Gl 1.2)<br />

a = 10 / 8 = 1.25<br />

<strong>der</strong> sofort nach (Gl 1.1) zu e<strong>in</strong>em Matched-L<strong>in</strong>e-Loss-Ratio von<br />

M L = 10 log a = 10 log (1.25) = 0.969 dB führt.<br />

Wird jetzt <strong>der</strong> Kurzschluss an <strong>der</strong> Antenne aufgehoben und an <strong>der</strong>en Stelle die Antenne angeklemmt, zeigt<br />

das Leistungsmessgerät e<strong>in</strong>e vorlaufende Leistung von Ph = 100 W und e<strong>in</strong>e rücklaufende Leistung von 25<br />

W. Wir berechen aus diesen Leistungen den e<strong>in</strong>gangsseitigen Reflexionsfaktor<br />

r 2 = 25 W / 100 W = 0.25 und daraus r = 0.5.<br />

Das VSWR wird S = (1+ 0.5) / ( 1- 0.5) = 3.<br />

Der Reflexionsfaktor oben an <strong>der</strong> Antenne wird mit (Gl 1.2) zu<br />

r ant = r * a = 0.429 * 1.25 = 0.625<br />

und daraus das Stehwellenverhältnis oben an <strong>der</strong> Antenne<br />

S = (1 + r ) / (1 - r) = 1.3432/ 0.6568 = 4.33<br />

das immer höher ist, als das unten gemessene VSWR.<br />

Aus dieser e<strong>in</strong>fachen Kurzschluss-Messung haben wir das Stehwellenverhältnis direkt an <strong>der</strong> Antenne<br />

ermittelt, ohne <strong>in</strong> luftiger Höhe messen zu müssen. Das VSWR oben an <strong>der</strong> Antenne muss bekannt se<strong>in</strong>,<br />

da es für die <strong>Verluste</strong> durch Stehwellen verantwortlich ist.<br />

Die Gesamtverluste <strong>der</strong> Leitung durch Dämpfung und stehende Wellen berechnen zu (siehe /1/)<br />

T L = - 10 log [ a ( 1 r ant 2 ) / ( a 2 - r ant 2 )] (Gl 1.5)<br />

und <strong>in</strong> unserem Beispiel<br />

T L = - 10 log [ 1.25 (0.7124) / 1.275] = 1.87 dB<br />

Da <strong>der</strong> Matched-L<strong>in</strong>e-Loss M L = 0.969 dB war, ist <strong>der</strong> Verlust durch stehende Wellen <strong>in</strong> diesem Beispiel<br />

A L = 1.56 dB<br />

0.969 dB = 0.904 dB.<br />

und fast genau so groß wie die <strong>Verluste</strong> bei Anpassung. A L wird als Additional Loss (zusätzlicher Verlust)<br />

bezeichnet.<br />

Bei e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>gangsleistung von P = 500 W wird mit e<strong>in</strong>em Gesamtverlust von T L = 1.87 dB die Leistung<br />

oben an <strong>der</strong> Antenne nur noch P 2 = 325 W. E<strong>in</strong> Verlust von Pv = 175 W, <strong>der</strong> nutzlos <strong>in</strong> Wärme gewandelt<br />

wird. E<strong>in</strong> weiterer Nachteil: Bei e<strong>in</strong>em Stehwellenverhältnis von S = 4.33 reduziert sich auf <strong>der</strong> Leitung die<br />

maximal übertragbare Leistung um den Faktor 4.33. Gibt <strong>der</strong> Hersteller wie beim RG 213 Pmax = 600 W an,<br />

dann ist die noch übertragbare Leistung nur P = 138.57 W!<br />

4<br />

Dr. Schau, DL3LH

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